换热站中主要设备
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202ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/3/23
壳管式水—水换热器(一) 1—管箱;2—垫片;3—管板;4—换热管; 5—壳体;6—支承板;7—拉杆;8—壳体连接管; 9—管箱连接管;10—螺母;11—螺栓;12—垫片; 13—防冲板;14—螺母;15—螺栓;16—放电管;
17—泄水管;18—排污管
2020/3/23
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71
23 5
2020/3/23
供暖系统与热水网路采用间接连接的换热站
民用集中热站示意图 1—压力表;2—温度计;3—流量计;4—手动调节阀; 5—供暖用水—水换热器;6—供暖系统循环水泵;7—补给水调节阀;
8—补给水泵;9—除污器;10—旁通管
2020/3/23
换热站中的设备
• 主要设备:循环水泵,补给水泵,换热设 备。
H 1 . 1 ~ 1 . 2 H r H w H g w H h y
H——循环水泵的扬程, mH2O, H r——网路循环水通过热源内部的压力损失, , mH2O H w—g —网路主干线供水管的压力损失,mH2O H wh——网路主干线回水管的压力损失, mH2O H y ——主干线末端用户系统的压力损失,mH2O
也如此,电耗大。 (3)适用范围 • 适用于系统规模较大、供水温度较高的供热系统
。
2020/3/23
2.补给水泵间歇补水定压方式 (1)原理
• 作用原理:补给水泵的启动和停止运行是由电接点式压 力表的表盘上的触点开关控制的。
• 到达定压点的上限值时,补给水泵停止运行。当网路循 环水泵的吸入端压力下降到定压点的下限值时,补给水 泵重新启动补水。
• 辅助设备:软化水装置,控制装置,分集 水器,水箱,压力表,温度计,止回阀, 蝶阀,电磁阀,安全阀,截止阀,除污器 ,电磁除垢仪, 疏水器,凝结水箱等。
2020/3/23
循环水泵
循环水泵:是驱动热水在热水供热系统中循环流动 的机械设备。它直接影响到热水供热系统的水力 工况。
1.网路循环水泵流量的确定:
Δp H
η
G
循环水泵不少于两台,其中一台备用。当 四台或四台以上并联运行时,可不设置备 用水泵。采用集中质调节时,宜选用相同 型号水泵并联工作。
多热源联网运行或质量—流量调节的单热 源供热系统,热源循环水泵应采用变频调 速。
当采用分阶段改变流量的质调节时,宜选 用流量和扬程不等的泵组。
对只有采暖和热水供应的热水供热系统, 可考虑专设热水供应循环水泵。
4
9
6
图6-21 板式换热器构造示意图 1—加热板片;2—固定盖板;3—活动盖板;4—定位螺栓;5—压紧螺栓;
6—被加热水进口;7—被加热水出口;8—加热水进口;9—加热水出口
2020/3/23
2020/3/23
图6-22 卧式容积式换热器
H j—补水点的压力,即系统静水压曲线的高度, ; —mH补2O水系统管路的压力损失, ;
Z b —补水箱水位与补水泵之间的高mH度2O差, 。
H系b 统的补水点一般选择在循环水泵入口处m ,补水点的 压力由水压图分析确定。
2020/3/23
2.热水网路补水泵的选择原则
• 闭式热水供热系统的补给水泵的台数,不应少于 两台,可不设备用泵。
⑵关键设备:变频器 变频器的工作原理:通常50Hz的交流电先变为直流 电,再经过逆变器把直流电变换为另一种频率的交 流电。
2020/3/23
热交换器又称为换热器,是大型集中供暖热 力站系统中的主要设备,其作用是将一次网蒸汽 或高温水的热量,交换给二次网的低温水,其特 点是换热效率高,污染少。 一、热水换热器
2020/3/23
作用原理:通过控制定压点J点的压力,来控 制压力调节阀的开大与关小,从而调节补水 量,保持定压点的压力不变。通过开启旁通 管上的两个阀门可以控制动水压的升高或降 低。
2020/3/23
⑵特点
①可适当地降低运行时的动水压线,网路循环水泵 吸入端的压力<定压点的静压力。
②调节阀门m和n的开启度,可控制网路的动水压 曲线升高或降低。
③旁通管连续补水定压,系统运行压力调节灵活。 ④旁通管不断通过网路水,循环水泵流量增加,电
耗增加。 ⑤旁通管连续补水定压,补水泵可以连续运行,也
可间歇运行。
2020/3/23
4.补水泵变频调速定压:使用范围不受限,节能经济 ,实现无极调速。
⑴定压原理 根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无 级地调整补水泵转速,进而及时调节补水量,实现 系统恒压点压力的恒定。
2020/3/23
⑵特点 优点:补水泵间歇运行,减少电耗。 缺点:压力有一定的波动,造成补水泵的频繁
启动,影响补水泵的使用寿命。 ⑶适用范围
宜使用在系统规模不大、供水温度不高、系统 漏水量较小的供热系统中。
2020/3/23
3.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方 式
• 在热源的供、回水干管之间连接一根旁通管 ,利用补给水泵,使旁通管J点保持符合静压 线要求的压力。
2020/3/23
3.循环水泵的选择原则
水泵Gxh≮管网Gw.z; 当装有旁通管时,应计 旁通管流量。
循环水泵特性曲线, 工作点附近较平缓,G 变化时,H变化较小。
循环水泵安装在回水 管上,允许工作温度 ≮80℃;安装供水管上 ,必须采用热水循环水 泵。
水泵工作点应在水泵 的高效区内。
2020/3/23
网路的最大设计流量,作为计算网路循环水泵 的流量的依据,循环水泵的流量按下式计算:
G(1.11.2)G'
G——循环水泵的流量,
t h
;
G '——热网最大设计流量, t 。 h
2020/3/23
2.网路循环水泵扬程的确定: 循环水泵的压头应不小于设计流量条件下热 源、热网和最不利用户环路即主干线上的压力 损失之和。扬程按下式计算:
2020/3/23
1.补给水泵连续补水定压方式 (1)原理
定压点--设在网路循环水泵的吸入 端。
压力调节阀--保持定压点恒定的压 力。
作用原理:定压点压力作用在调 节阀膜上,从而控制阀芯的移动 ,调节阀孔流动面积,调节流量 ,维持定压点压力。
2020/3/23
(2)特点 • 补水泵始终连续运行,即使供热系统停止运行时
热水换热器的分类: 按参与热交换的介质分为: 汽--水换热器
水—水换热器 按传热方式分为: 表面式换热器
混合式换热器
2020/3/23
• 表面式换热器--冷热两种流体被金属壁面隔 开,通过金属壁面进行热交换的换热器。 如壳管式、套管式、容积式、板式和螺旋 板式换热器等。
• 混合式换热器—冷热两种流体直接接触进 行混合而实现热交换的换热器。如淋水式 ,喷管式换热器等。
• 开式热力网补水泵不宜少于三台,其中一台备用 。
• 当动态水力分析考虑热源停止加热的事故时:事 故补水能力≮ΔV95-70+Gbs
• 事故补水时,软化除氧水量不足时,可补充工业 水。
2020/3/23
补水泵定压:用供热系统的补给水泵保持定压 点压力固定不变的方法。定压方式有:补给水泵 连续补水定压方式、补给水泵间歇补水定压方式 、补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 、补给水泵变频调速定压。
多台水泵并联运行,选择水泵时,应绘制 水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点 。 2020/3/23
补给水泵
补给水泵:补充系统的漏水损失和保持系统的补水点 的压力在给点范围内波动。 1、补给水泵的选择 补给水泵定压时 流量 开式 GbGx.tmaxGbs
闭式 Gb 4Gbs 扬程 H bHj H bZb
壳管式水—水换热器(一) 1—管箱;2—垫片;3—管板;4—换热管; 5—壳体;6—支承板;7—拉杆;8—壳体连接管; 9—管箱连接管;10—螺母;11—螺栓;12—垫片; 13—防冲板;14—螺母;15—螺栓;16—放电管;
17—泄水管;18—排污管
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供暖系统与热水网路采用间接连接的换热站
民用集中热站示意图 1—压力表;2—温度计;3—流量计;4—手动调节阀; 5—供暖用水—水换热器;6—供暖系统循环水泵;7—补给水调节阀;
8—补给水泵;9—除污器;10—旁通管
2020/3/23
换热站中的设备
• 主要设备:循环水泵,补给水泵,换热设 备。
H 1 . 1 ~ 1 . 2 H r H w H g w H h y
H——循环水泵的扬程, mH2O, H r——网路循环水通过热源内部的压力损失, , mH2O H w—g —网路主干线供水管的压力损失,mH2O H wh——网路主干线回水管的压力损失, mH2O H y ——主干线末端用户系统的压力损失,mH2O
也如此,电耗大。 (3)适用范围 • 适用于系统规模较大、供水温度较高的供热系统
。
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2.补给水泵间歇补水定压方式 (1)原理
• 作用原理:补给水泵的启动和停止运行是由电接点式压 力表的表盘上的触点开关控制的。
• 到达定压点的上限值时,补给水泵停止运行。当网路循 环水泵的吸入端压力下降到定压点的下限值时,补给水 泵重新启动补水。
• 辅助设备:软化水装置,控制装置,分集 水器,水箱,压力表,温度计,止回阀, 蝶阀,电磁阀,安全阀,截止阀,除污器 ,电磁除垢仪, 疏水器,凝结水箱等。
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循环水泵
循环水泵:是驱动热水在热水供热系统中循环流动 的机械设备。它直接影响到热水供热系统的水力 工况。
1.网路循环水泵流量的确定:
Δp H
η
G
循环水泵不少于两台,其中一台备用。当 四台或四台以上并联运行时,可不设置备 用水泵。采用集中质调节时,宜选用相同 型号水泵并联工作。
多热源联网运行或质量—流量调节的单热 源供热系统,热源循环水泵应采用变频调 速。
当采用分阶段改变流量的质调节时,宜选 用流量和扬程不等的泵组。
对只有采暖和热水供应的热水供热系统, 可考虑专设热水供应循环水泵。
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图6-21 板式换热器构造示意图 1—加热板片;2—固定盖板;3—活动盖板;4—定位螺栓;5—压紧螺栓;
6—被加热水进口;7—被加热水出口;8—加热水进口;9—加热水出口
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2020/3/23
图6-22 卧式容积式换热器
H j—补水点的压力,即系统静水压曲线的高度, ; —mH补2O水系统管路的压力损失, ;
Z b —补水箱水位与补水泵之间的高mH度2O差, 。
H系b 统的补水点一般选择在循环水泵入口处m ,补水点的 压力由水压图分析确定。
2020/3/23
2.热水网路补水泵的选择原则
• 闭式热水供热系统的补给水泵的台数,不应少于 两台,可不设备用泵。
⑵关键设备:变频器 变频器的工作原理:通常50Hz的交流电先变为直流 电,再经过逆变器把直流电变换为另一种频率的交 流电。
2020/3/23
热交换器又称为换热器,是大型集中供暖热 力站系统中的主要设备,其作用是将一次网蒸汽 或高温水的热量,交换给二次网的低温水,其特 点是换热效率高,污染少。 一、热水换热器
2020/3/23
作用原理:通过控制定压点J点的压力,来控 制压力调节阀的开大与关小,从而调节补水 量,保持定压点的压力不变。通过开启旁通 管上的两个阀门可以控制动水压的升高或降 低。
2020/3/23
⑵特点
①可适当地降低运行时的动水压线,网路循环水泵 吸入端的压力<定压点的静压力。
②调节阀门m和n的开启度,可控制网路的动水压 曲线升高或降低。
③旁通管连续补水定压,系统运行压力调节灵活。 ④旁通管不断通过网路水,循环水泵流量增加,电
耗增加。 ⑤旁通管连续补水定压,补水泵可以连续运行,也
可间歇运行。
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4.补水泵变频调速定压:使用范围不受限,节能经济 ,实现无极调速。
⑴定压原理 根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无 级地调整补水泵转速,进而及时调节补水量,实现 系统恒压点压力的恒定。
2020/3/23
⑵特点 优点:补水泵间歇运行,减少电耗。 缺点:压力有一定的波动,造成补水泵的频繁
启动,影响补水泵的使用寿命。 ⑶适用范围
宜使用在系统规模不大、供水温度不高、系统 漏水量较小的供热系统中。
2020/3/23
3.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方 式
• 在热源的供、回水干管之间连接一根旁通管 ,利用补给水泵,使旁通管J点保持符合静压 线要求的压力。
2020/3/23
3.循环水泵的选择原则
水泵Gxh≮管网Gw.z; 当装有旁通管时,应计 旁通管流量。
循环水泵特性曲线, 工作点附近较平缓,G 变化时,H变化较小。
循环水泵安装在回水 管上,允许工作温度 ≮80℃;安装供水管上 ,必须采用热水循环水 泵。
水泵工作点应在水泵 的高效区内。
2020/3/23
网路的最大设计流量,作为计算网路循环水泵 的流量的依据,循环水泵的流量按下式计算:
G(1.11.2)G'
G——循环水泵的流量,
t h
;
G '——热网最大设计流量, t 。 h
2020/3/23
2.网路循环水泵扬程的确定: 循环水泵的压头应不小于设计流量条件下热 源、热网和最不利用户环路即主干线上的压力 损失之和。扬程按下式计算:
2020/3/23
1.补给水泵连续补水定压方式 (1)原理
定压点--设在网路循环水泵的吸入 端。
压力调节阀--保持定压点恒定的压 力。
作用原理:定压点压力作用在调 节阀膜上,从而控制阀芯的移动 ,调节阀孔流动面积,调节流量 ,维持定压点压力。
2020/3/23
(2)特点 • 补水泵始终连续运行,即使供热系统停止运行时
热水换热器的分类: 按参与热交换的介质分为: 汽--水换热器
水—水换热器 按传热方式分为: 表面式换热器
混合式换热器
2020/3/23
• 表面式换热器--冷热两种流体被金属壁面隔 开,通过金属壁面进行热交换的换热器。 如壳管式、套管式、容积式、板式和螺旋 板式换热器等。
• 混合式换热器—冷热两种流体直接接触进 行混合而实现热交换的换热器。如淋水式 ,喷管式换热器等。
• 开式热力网补水泵不宜少于三台,其中一台备用 。
• 当动态水力分析考虑热源停止加热的事故时:事 故补水能力≮ΔV95-70+Gbs
• 事故补水时,软化除氧水量不足时,可补充工业 水。
2020/3/23
补水泵定压:用供热系统的补给水泵保持定压 点压力固定不变的方法。定压方式有:补给水泵 连续补水定压方式、补给水泵间歇补水定压方式 、补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 、补给水泵变频调速定压。
多台水泵并联运行,选择水泵时,应绘制 水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点 。 2020/3/23
补给水泵
补给水泵:补充系统的漏水损失和保持系统的补水点 的压力在给点范围内波动。 1、补给水泵的选择 补给水泵定压时 流量 开式 GbGx.tmaxGbs
闭式 Gb 4Gbs 扬程 H bHj H bZb